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<title>微流控技术</title>
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<title>微流控技术</title>
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<title><![CDATA[通过通量化自动化设计实现从类器官制备，培养，到高通量药物测试的全自动化]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />通过通量化自动化设计实现从类器官制备，培养，到高通量药物测试的全自动化。]]></description>
<pubDate>2022-11-17 16:08:00</pubDate>
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<title><![CDATA[通过芯片设计实现血管化，共培养类器官模型构建，进一步提高类器官的仿生性，使类器官对药物的反应更接近体内反应]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />通过芯片设计实现血管化，共培养类器官模型构建，进一步提高类器官的仿生性，使类器官对药物的反应更接近体内反应]]></description>
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<title><![CDATA[通过芯片设计实现对体内动态微环境的模拟，解决了传统培养方式中营养物质分布不均匀问题以及细胞生长微环境的构建问题]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />通过芯片设计实现对体内动态微环境的模拟，解决了传统培养方式中营养物质分布不均匀问题以及细胞生长微环境的构建问题]]></description>
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<title><![CDATA[过芯片微量化，降低样本需求量，培养基及药物消耗量，降低成本同时提高样本的培养效率]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />过芯片微量化，降低样本需求量，培养基及药物消耗量，降低成本同时提高样本的培养效率]]></description>
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<title><![CDATA[通过特殊芯片设计，实现类器官的多样化检测需求]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />通过特殊芯片设计，实现类器官的多样化检测需求]]></description>
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<title><![CDATA[通过芯片集成化设计，使芯片更稳定，且更易操作]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />通过芯片集成化设计，使芯片更稳定，且更易操作]]></description>
<pubDate>2022-11-17 16:06:50</pubDate>
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